特定医学和科学仪器应用需要放大和测量微伏级信号。例如,精确测量基于热电偶的微热量计输出,就需要一个达到很高增益并表现出优异热稳定性和低噪声的放大器。 图1示出了
传感器激励 传感器随处可见,它们用来测量温度、光照、声音和其他各种环境参数。一些传感器的输出电压或电流取决于某些物理参数。例如,热电偶产生与参考结点和测量点之间
或许您从来都没有使用过热电耦,假设您没有必要知道其工作原理,但我不同意这一观点。我相信花上十分钟阅读相关资料是非常值得的。如果您已经非常熟悉其工作原理了,那么在
AD5766/AD5767 是 16 通道、16 位/16 位 denseDAC® 数模转换器 (DAC),采用 +2.5 V 外部基准电压源,经配置可产生最小电压 −20 V 到最大电压+14 V的多种输出电压范围,同时提供每通道最高20 mA的输出电流。
需求背景 患者护理领域的主要趋势之一,是在患者家中越来越多地使用远程监视系统。出现这种趋势的原因很明显,让患者住在医院的费用太高了,令人难以承受。因此,很多这
1引言 无线电技术用于通信,已经在全世界流行了近一百年。从当初的无线电广播和无线电报,发展到现在的卫星和微波通信,以及普及到全球几乎每一个个人的移动通信、无线网
LDO是Low Dropout Regulator,意为低压差线性稳压器,是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78xx系列的芯片都要求输入电压要比输出电压高出2v~3V以上,否则就不能正常工作。但是在一些情况下,这样的条件显然是太苛刻了,如5v转3.3v,输入与输出的压差只有1.7v,显然是不满足条件的。针对这种情况,才有了LDO类的电源转换芯片。
相信对于电源工程师,示波器的功劳是不可替代的,一旦产品有问题就需要抓波形,抓时序,测试准确数值,以帮助工程师分析,处理,一切看波形说话。如何使测试的数据准确和可靠是非常重要的,准确的数字能够帮助我们,而失真的波形和数值只能误导我们。
当前的快速充电器不能遵循蓄电池自身的特性进行快速充电,致使析气多,温升大,缩短电池的使用寿命。针对上述问题,创新性地提出应用ANFIS对电池的可接受电流进行预测,保证
新型和未来的 SiC/GaN 功率开关将会给方方面面带来巨大进步,从新一代再生电力的大幅增加到电动汽车市场的迅速增长。其巨大的优势——更高功率密度、更高工作频率
光伏微型太阳能逆变器的辅助电源从光伏板获取电力。因为光伏板电压范围非常宽(9V-55V),并且控制板需要一些隔离电源。因此许多客户使用反激式电源作为辅助电源。反激电路和
一、二极管的电容效应二极管具有电容效应。它的电容包括势垒电容CB和扩散电容CD。1.势垒电容CB(Cr)前面已经讲过,PN结内缺少导电的载流子,其电导率很低,相当于介质;而PN结
引言 本方案为低功耗应用解决了一个非常特殊的电池备份问题。当12VDC电源中断时,用户需要一个集成方案,为备份电池提供充电和电源切换。当电压下降至3.0V时,尤其需要一
了解电池充电器芯片规格
本视频分享了主要的充电器参数和相关应用背景信息,包括相关适配器、电池充电、系统和安全事项,提供了比较整体解决方案的性能和BOM费用的通用方法,帮助更好理解TI解决方案